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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

La rénovation énergétiquedes bâtiments existants

IntroductionPar

Dominique BRUSSET

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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

Le parc existant français représente un peu plus de 3 milliards de m²

RésidentielRésidentiel2 300 millions m²2 300 millions m²

Soit 32 millions de logements

Hors-RésidentielHors-Résidentiel850 millions m²850 millions m²Dont 370 dans le secteur public

73 %

27 %

Individuel57 % des logements

Collectif43 % des logements

58 % des logements ont été construits avant 1975 (dont 33 % avant 1949)

Un logement consomme en moyenne 250 kWh/m²/an et 358 kWh/m²/an pour les logements construits avant 1975

70 % construits avant 1980

Un immeuble de bureaux consomme en moyenne 286 kWh/m²/an

Réduire la consommation énergétique des immeubles tertiaire de 38 % à l’horizon 2020

400 000 logements à rénover chaque année à compter de 2013Réhabilitation énergétique de 800 000 logements sociaux d’ici 2020

Importance du parc de la réno

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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

Approche globale de la rénovationRéduction des consommationsRéduction des consommations

Les systèmes

de chauffage

et ECS

Isolationthermiqu

edu bâti

Investissement : x10Economies : x3

Commencer par diminuer les besoins de chauffage avant de rénover les systèmes de production, de distribution et

d’émission de chaleur est logique et souhaitable. Mais les moyens financiers des copropriétaires ou l’état de vétusté

des systèmes de chauffage peuvent imposer de ne pas respecter cet ordre logique…Concevoir et réaliser convenablement pour ne pas « tuer » le gisementConcevoir et réaliser convenablement pour ne pas « tuer » le gisement

La cohérence et l’optimisationLa cohérence et l’optimisationà trouver entre :à trouver entre :

les systèmes / le bâti,le confort d’été / le confort d’hiver,

les EnR / les énergies fossiles, le coût énergétique / le coût de maintenance,

l’automatisation / l’appropriation par les usagers,les éléments conservés / les nouveaux éléments …

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Pour établir des projets de qualité,Ne pas faire l’impasse sur les ruptures ou avancées qui permettent le progrès :

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Ne pas oublier les « fondamentaux »Si on les oublie, ce n’est plus la peine de parler de qualité et de garantie de résultat

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La copropriété de plus de 50 lots avec chauffage collectifObligation de réaliser un audit avant 5 ans

Réalisation d’un audit énergétique avant fin 2016Réalisation d’un audit énergétique avant fin 2016

Apprécier la qualité du bâtiment, des équipements énergétiques Apprécier la qualité du bâtiment, des équipements énergétiques et juger la pertinence des travaux proposéset juger la pertinence des travaux proposés

Présentation en AG l’année suivante au plus tard

Réalisé par personne pouvant justifier de :3 ans d’études post secondaire sanctionnées par un diplôme et 3 ans d’expérience dans un BETou 8 ans d’expérience dans un BETJustifier de 3 expériences de réalisation d’audits similaires

Description du bâti, du chauffage, rafraichissement, de la production d’ECS, de la ventilation, de l’éclairageEnquête auprès des copropriétaires et des occupantsVisite d’un échantillon de logementsPositionnement par rapport à l’étiquette énergieDescription des aides financières mobilisables à la date de présentation de l’audit

Par qui ?

Date butoir

Objectif

Les +

NouveaNouvea

u texteu texte

de loide loi

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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

Comment engager des travaux d’améliorationssur les systèmes de chauffage collectif

sans risquer de dégrader les performancesde travaux d’isolation thermique du bâtipouvant être engagés ultérieurement ?

Comment installer des chaudières à condensation individuelles sur des conduits

existants « shunts » ?

L’isolation du bâti, les techniques,le traitement des ponts thermiques

La prise en compte de la sécurité incendie pour l’ITE

1

2

Les interventions

Le bâti

Les

systèmes

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Le parc existant: une chance pour rénover de manière

performante et durable

ParAndré POUGET

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Les grands principes

« La rénovation énergétique seule, ça n’existe pas »

Réduire les consommations Valorisation du patrimoine

+ amélioration du confort

+ facture énergétique

+ préserver l’environnement

Réduire la facture

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Les grands principes

La métaphore du vétérinaire

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Les audits énergétiquesStratégie de rénovation

Bâti ET

Systèmes énergétiques

simultanément

oui non

* Financement mobilisable > coût de la rénovation énergétique globale** Ouvrages et/ou équipements à remplacer car sinistres et/ou ne fonctionnent plus

Travaux urgents Bâti

Systèmes énergétiques

Compléments

oui non

1 32

Diagnostic initial

Financement

mobilisable ? *

Travaux urgents? **

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Les audits énergétiquesStratégie de rénovation

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Les audits énergétiquesl’arbre décisionnel

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Les grands principes

Thermicien ≠ Chauffagiste

…avec des parpaings !

Façade,Pignon avec ravalement en bon état,

…le même derrière le ravalement !

mais Thermicien = vendeur de « non énergie »

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Les audits énergétiquesStratégie de rénovation: Comparaisons des déperditions d’une façade

Mur non isolé

Mur isolé(1) : ITI ou ITE

Initial(DV ancien)

Remplacement des baies

(2)

ITI +Baies

ITE + baiesSans retour

tab.

ITE + baies avec retour

tab.

ITE + baiesNu extérieur

   

     

*façades sur « maille type » (3,5x2,5) baies (1,2x1,5)(1) ITI : 12 cm, R = 4,0 / ITE : 16 cm, R = 5,0(2) Baie, Uw = 1,2

1.0 0.75 0.25 0.20 0.15

Pathologies !

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Rénovation des façadesIsolation thermique par l’extérieur et ravalement

Ravalement simple enduit

Isolation extérieure enduit

Isolation extérieure bardage

+40%+15%

Solutions Description Prix fourni posé €HT/m² façade

A Ravalement simple enduit 125 €

B Ravalement avec 10 cm isolation enduit 190 €

C Ravalement avec 20 cm isolation enduit 220 €

D Ravalement avec 20 cm isolation bardage 315 €

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Rénovation des façades

Isolation thermique par l’extérieur, exemple*

Avant* 45, boulevard de Ménilmontant Paris 11; Architecte: Benjamin Gauthier

Après

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Rénovation des façades

Isolation thermique par l’extérieur, exemple*

Détail du retour d’isolation en tableau des fenêtres

* 45, boulevard de Ménilmontant Paris 11; Architecte: Benjamin Gauthier

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Rénovation des façades

Isolation thermique par l’intérieur : « 1 jour pour le facteur 4 »Le défi

• Un patrimoine à conserver• Un chantier en site occupé• Un prix de l’immobilier élevé• Une planète à sauver

La réponse

• Isolation par l’intérieur • Changement de menuiserie• Aspect de la façade conservé• Chantier sec en un jour • Emprise au sol limitée à 5 cm• Déperditions divisées par 5

FILM ITI en site occupé (3min)

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Rénovation des façadesIsolation thermique par l’intérieur : « 1 jour pour le facteur 4 »

Avant

Logement économe

Logement énergivore

126

kWh ep/m²S HAB.an Logement économe

Logement énergivore

95

kWh ep/m ²S HAB.an

Si isolation toutes façades

Si isolation toutes façades + VMC Hygro /

Robinets thermo

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LE GUIDE ABCChapitre IV: Catalogues PONTS THERMIQUES & PAROIS

Bâtiments existants (1850-1974)

Bâtiment ancien (1850 – 1948) Bâtiment récent (1948 – 1974)

Etat initial ITE

Liaisons &

Parois

ITI Etat initial ITEITI

Liaisons

Liaisons

Liaisons

Liaisons

Liaisons &

Parois

Parois

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Confort d’été

Solutions passives

• réduction des apports : protections, occultations, végétation,…• inertie thermique via MCP par exemple• sur ventilation nocturne si possible (acoustique)

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Rénovation energétiqueLe guide ABC

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Merci de votre attention !

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BBC et RT 2012 en résidentielIsolation du bâti et conséquences

Par Sylvain GIRAUD

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Le Bâti du Bâtiment Basse Consommation et de la RT2012Les conséquences en conception de bâtiments

Expression de la performance de la paroi en termes de déperdition

thermique totale (Up)

Choix des matériaux isolants en intégrant

l’ensemble des caractéristiques

Vers une évolution dans la technique constructive avant l’innovation

Généralisation des modes constructifs d’isolation « par l’EXTÉRIEUR »

Développement des solutions d’isolation

RÉPARTIE

Vers une meilleure définition des solutions d’isolation

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Exemple de point de vigilance sur les évolutions constructivesDes immeubles BBC… en toute sécurité

L’isolation thermique par l’extérieur n’est pas une innovation

Rénovation du parc social dans les années 80 avec 60 mm d’isolant…

MAIS passer de 60mm à 120mm n’est pas sans conséquence sur la SÉCURITÉ INCENDIE

Les règles de sécurité EXISTENT

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Des immeubles BBC… en toute sécuritéLes règles à respecter

Exemple de la façade pour un immeuble de 4 étages ou plus

Il convient de mettre en façade des systèmes difficilement « allumables » et ne propageant pas facilement un incendie (Classement Euroclasse)

Il convient de respecter des distances minimales entre chaque ouverture (distance C+D) en fonction de la quantité équivalente de combustible installée sur la façade (Masse Combustible Mobilisable).

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La Règlementation ApplicableCas des Bâtiments d’Habitation

Illustrations : source Le Moniteur, Guide sécurité incendie

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Les solutions applicables en ITE

Famille 3AFamille 3A

INTERDITSOUS CONTRAINTES

AUTORISE

≥ 0,6m ≥ 0,8m ≥ 1,1mIsolant EUROCLASSE A1

Isolant PCS ≈ 0,70 MJ/m²/mm ≤ 100mmIsolant EUROCLASSE A1 Baie > 1,00m²

Isolant PCS ≈ 0,70 MJ/m²/mm ≤ 80mm

"C+D" de la façade

Enduit Hydraulique

Enduit Organique

≥ 0,6m ≥ 0,8m ≥ 1,1mParement avec un PCS ≈ 40 MJ/m² Isolant EUROCLASSE A1 Baie > 1,45m²Parement avec un PCS ≈ 250 MJ/m² Isolant EUROCLASSE A1

"C+D" de la façade

Isolation sous enduitIsolation sous enduit

Bardage ventiléBardage ventilé

Bâtiments d’Habitation des 3ème et 4ème famillesRèglementation Applicable

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Choix d’un isolant Euroclasse A1 en logement collectif soumis à la réglementation

Famille 3B et 4Famille 3B et 4

≥ 0,8m ≥ 1,0m ≥ 1,3mIsolant EUROCLASSE A1

Isolant PCS ≈ 0,70 MJ/m²/mm ≤ 100mmIsolant EUROCLASSE A1 Baie > 1,00m²

Isolant PCS ≈ 0,70 MJ/m²/mm ≤ 80mm

Enduit Hydraulique

Enduit Organique

"C+D" de la façade

≥ 0,8m ≥ 1,0m ≥ 1,3mParement avec un PCS ≈ 40 MJ/m² Isolant EUROCLASSE A1 Baie > 1,45m²Parement avec un PCS ≈ 250 MJ/m² Isolant EUROCLASSE A1

"C+D" de la façade

Isolation sous Isolation sous enduitenduit

Bardage ventiléBardage ventilé

INTERDITSOUS CONTRAINTES

AUTORISE

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En conclusionTRAITER LE BÂTI = FAIRE SIMPLE

Faire simple avec des techniques traditionnelles pour isoler la partie courante et les ponts thermiques et pour traiter l’étanchéité à l’air

Faire simple avec produits et des systèmes certifiés

Faire simple tout en enlevant ses œillères thermiques pour définir des systèmes efficaces

Faire simple tout en sécurisant les personnes et les biens

Pour plus d’information consulter notre documentation :

ROCKWOOL RT 2012

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JCE ICOPrésentation Atelier Rénovation

Intervention :Rénovation de la chaufferie avant le bâti

Hervé SEBASTIA

Christophe BAYARD

et

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Préparer l’installation des futurs générateurs

désembouer

nettoyer

équilibrer les réseaux si réno bâti distante

Contrôler la compatibilité du conduit de fumées avec un système à condensation, et l'adapter si nécessaire

Avant mise en place chaudières condensationPréconisations

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Prévoir le matériel nécessaire pour :

le traitement des circuits : filtre à boue magnétique, pot

d’introduction de traitement, …

l’isolement des composants pour réglage ou entretien : chaudières,

vase d’expansion, …

le suivi de l’installation : lecture des pressions,

des températures et des débits

Avant mise en place chaudières condensationFaciliter l’exploitation

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Relevés la puissance de pointe par relevés terrain

• consulter livret de chaufferie quelques exemples :

Nb de chaudières max. en fonctionnement hiver,

Niveau de confort dans logements,

Avant mise en place chaudières condensationÉviter la surpuissance avant la rénovation du bâti

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Relevés la puissance de pointe par relevés terrain

• ∆P circulateurs circuits chauffage Débit

• Températures

• Loi d’eau des circuits

• Taille des radiateurs…

Avant mise en place chaudières condensationÉviter la surpuissance avant la rénovation du bâti

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Avant mise en place chaudières condensationÉviter la surpuissance avant la rénovation du bâti

Relevés les consos pour en déduire la puissance

• Compteur/DJU si ECS dissociée

• Compteurs sur ECS

• GTC si existante …

Étude thermique de l’existant

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Privilégier une production ECS avec stockage d’énergie

Exemple pour 30 logements standards :

Sans stockage : PECS = 186 kW

Avec stockage 500 litres : PECS = 75 kW

Réduire la puissance installéeFaire le bon choix production ECS

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Sans stockage ECS

Pchaudière = 330 kW

Détermination de Pchaudière

Confort amélioré avec régulation priorité ECS glissante

Optimiser la puissance chaudièreRéduire la puissance installée

Exemple pour 30 logements standards :

- Avec Pchauffage = 150 kW de déperditions

Avec stockage 500 L ECS

Pchaudière = 160 kW

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Dans notre exemple de 30 logements, 160 kW peuvent suffire

Les générateurs existants sont souvent surdimensionnés

sur l’existant, on peut retrouver plus du double !

Constat terrainRéduire la puissance installée

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Choisir une chaudière à condensation adaptéePour les cas les plus courants

Chaudière à condensation avec 2 manchons de retour pour dissocier les retour les plus froid

Production ECS à

optimiser

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Condensation 4 piquages

pour alimentation de sous stations distantes ou prod. ecs inadaptée

Bâtiment n°2

Choisir une chaudière à condensation adaptéePour 10 à 20% des cas

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Modulation brûleur

Besoins bâtiment

Saison de chauffe Lyon DJU = 2498

93% 0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nom

bre

de jo

urs

-8température extérieure en °C

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

150 kW déperditions / 160 kW installés 7 % de surpuissance

20% mini

54 jLyon

150kW 0kW

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nom

bre

de jo

urs

-8température extérieure en °C

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

62.5% 0%20% mini

99 jLyon

100kW 0kW

Avant rénovation du bâti Après rénovation du bâti

32kW 32kW

Effet de la surpuissance après amélioration du bâti1er cas : 1 chaudière 160 kW / modulation 20%

100 kW déperditions / 160 kW installés 60 % de surpuissance

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Modulation brûleur

Besoins bâtiment

Saison de chauffe Lyon DJU = 2498

62.5% 0%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nom

bre

de jo

urs

-8température extérieure en °C

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

10% mini

28 jLyon

100kW 0kW

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nom

bre

de jo

urs

-8température extérieure en °C

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

93% 0%

18 jLyon

150kW 0kW 16kW

10% mini

16kW

Avant rénovation du bâti Après rénovation du bâti

Effet de la surpuissance après amélioration du bâti2ème cas : 2 chaudières 80 kW / modulation 20%

150 kW déperditions / 160 kW installés 7 % de surpuissance

100 kW déperditions / 160 kW installés 60 % de surpuissance

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Limitation des cycles M/A des générateurs avec :

Réduction pics de pollution Réduction pertes par préventilation Allongement durée de vie du générateur

un taux de modulation plus adapté en mode chauffage

une puissance plus adaptée en mode ECS

Effet de la surpuissance après amélioration du bâtiAvantages de la mise en place 2 chaudières

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Limitation des pertes sur le primaire l’été avec une seule chaudière en fonctionnement

2 chaudières = surinvestissement négligeable

50 % de sécurité en cas de panne

Effet de la surpuissance après amélioration du bâtiAvantages de la mise en place 2 chaudières

LMU LMU

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50 %

100 %

Soit 1 chaudière à 100% = cascade hiérarchique ?

Soit 50% sur chaque chaudière = cascade parallèle ?

Hypothèses :

50 % de besoins en puissance

T°retour = 35°C

1 chaudière à 100% = 100% PCI

2 chaudières à 50% = 106% PCI

Privilégier le taux de charge chaudière le plus faible

LMU LMU

Cascade des chaudières condensationOptimisation

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Émetteurs surdimensionnés

baisse de la loi d’eau chauffage

Après amélioration du bâtiEffet de la baisse des déperditions

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Avant rénovation du bâti 150 kW

Après rénovation du bâti 100 kW

Abaissement loi d’eau

Émetteurs surdimensionnés80°C

60°C

∆Tmoy = 70°C

Débit 100% = 6.5 m³/h

64.6°C

51.4°C

∆Tmoy = 58°C

Débit 100% = 6.5 m³/h

Après amélioration du bâtiEffet de la baisse des déperditions

η annuel

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Avant rénovation du bâti 150 kW

Après rénovation du bâti 100 kW

Abaissement loi d’eau

Émetteurs surdimensionnés

68°C

48°C

∆Tmoy = 58°C

Débit 60% = 4.3 m³/h

Abaissement débit jusqu’au générateur

80°C

60°C

∆Tmoy = 70°C

Débit 100% = 6.5 m³/h

Après amélioration du bâtiEffet de la baisse des déperditions

Consommation des circulateurs η annuel

51.4°C

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Amélioration du rendement utile (PCI)

Diminution des pertes de distribution

Régime de T°des émetteurs (°C)

Chaudière Condensation

Chaudière Haut rendement

104

80/60

105.9

68/48

Jusqu’à 12.6% de gain de rendement

93.3 93.6

Avantages baisse loi d’eau et débitAprès amélioration du bâti

Diminution des consommations électriques des circulateurs

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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

La réduction des consommations d’eau chaude sanitaire passe avant tout par :

. la mise en place de limiteurs de débit

. le nettoyage, la désinfection, l’équilibrage et l’isolation de la boucle de distribution

Baisser davantage les charges des occupantsSoigner le poste de consommation ECS

JCE

– 22

Mai

201

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Enseignements et retours d'expérience des bâtiments basse énergie, pour mieux concevoir, construire et rénover demain !

L’introduction d’ENR avec le solaire thermique permet d’atteindre plus facilement son objectif ou des labels encore plus exigeants

Privilégier la récupération d’énergie renouvelable et « gratuite »

Baisser davantage les charges des occupantsSoigner le poste de consommation ECS

JCE

– 22

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Parution avril 2011 dans CFP et sur Xpair.com

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